Курсовые работы, рефераты бесплатно скачать!
РАБОТЫ
Подобные работы
Расчет супергетеродинного приемника
echo "Благодаря повсеместному распространению звукотехнических устройств в сочетании со средствами массовой аудиовизуальной информации и коммуникации формируется та содержательная часть окружающей чел
ЗАТС типа EWSD Siemens на ГТС
echo "Развитие телефонной связи нашей страны связано с созданием коммутационной техники трех поколений. К первому поколению относятся автоматические телефонные станции декадно-шаговой системы (АТС ДШ)
Постановка лабораторной работы по курсу волоконнооптические системы связи
echo "Преимущества оптических систем передачи (СП) перед СП работающими по металлическому кабелю заключается в: -возможности получения световодов с малым затуханием и дисперсией, а значит увеличение д
Кодирование речевой информации
echo "Огромное распространение в наше время получили бытовые радиотелефоны. Они позволяют пользователю не быть привязанным к одному месту в течении телефонного разговора, нет необходимости стремглав м
Устройство для измерения угла опережения зажигания четырехтактных карбюраторных двигателей
echo "Разрабатываемый прибор предназначен для диагностики системы зажигания в автомобиле, а именно для измерения опережения угла зажигания четырехтактных карбюраторных двигателей. 2. Описание подобных
Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети
echo "Аппаратура «Соната-2» сопрягается со стандартным каналои группо-образующим оборудованием типов ИКМ-30 и ИКМ-120. В 1990 г . начат промышленный выпуск оборудования вторичной цифровой системы пере
Генератор телеграфного текста
echo "Неудобством этого способа передачи данных является сравнительно сложный процесс ввода информации связанный с необходимостью владеть навыками представления данных в коде Морзе. Решением этой про
Элементная база радиоэлектронной аппаратуры-2 (Контрольная)
echo "Контрольная работа № 2 по дисциплине: “ Элементная база радиоэлектронной аппаратуры “ . Вариант № 17 Шифр: Ф.И.О Заочный факультет Радиотехника Курс: 3 Работу не высылать. Аннотация. Целью рабо
Расчет радиорелейной линии связи прямой видимостиРазработать структурную схему линий. 3. Рассчитать и построить планы распределения частот приема и передачи. 4. определить высоты подвеса антенн на заданном пролете. Рассчитать устойчивость связи 5. Рассчитать ожидаемую мощность шумов на выходе канала тональной частоты и отношение сигнал / шум на выходе ТВ канала. Таблица 1
Основные технические данные. 3 2. Выбор числа узловых и промежуточных станций. Определение длины пролетов. Разработка структурной схемы линии. 4 2.1. Выбор числа узловых и промежуточных станций. 4 2.2. Определение длины всех пролетов. 4 3. План распределения частот приема и передачи. 6 4. Определение высот подвеса антенн на заданном пролете. Расчет устойчивости связи. 7 4.1. Выбор высоты подвеса антенн. 7 4.2. Минимально допустимый множитель ослабления. 9 4.3. Суммарная вероятность ухудшения качества связи. 10 4.4. Расчет устойчивости связи на РРЛ. 12 5. Расчет ожидаемой мощности шумов на выходе канала тональной частоты и отношение сигнал-шум на выходе ТВ канала. 13 5.1. Расчет мощности шумов на выходе ТФ канала. 13 5.2. Расчет сигнал-шум на выходе ТВ канала. 14 6. Литература. 15 1. ХАРАКТИРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ АППАРАТУРЫ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Система КУРС-2, предназначена для организации внутризоновых РРЛ протяженностью до 600 км с универсальными ВЧ стволами, одинаково пригодными как для передачи сигналов многоканальных ТФ сообщений, так и для передачи сигналов цветного или черно-белого телевидения с двумя каналами звукового сопровождения первого класса. Максимальная емкость телефонного ствола 300 ТФ каналов. Система обеспечивает передачу ТВ программ на мощные ретрансляционные станции, развитие внутризоновой междугородней телефонной связи, а также может быть использована на ответвлениях от магистральных РРЛ. Число стволов на РРЛ может быть от двух до восьми. Система укомплектована перископической антенной типа ПАС. В качестве фидера используется коаксиальный кабель РК-75-24-32. Основные технические данные аппаратуры КУРС-2 Таблица 1.1
Исходя из технического задания на курсовую работу выбор трассы должен сходить из среднего значения g и стандартного отклонения s вертикального градиента диэлектрической проницаемости тропосферы. В нашем варианте g = -10 *10 -8 1 / м, s = 10,5 *10 -8 1 / м. По Л1 табл.1.1 находим район в котором g и s совпадает со значениями в техническом задании - Украина. Длина трассы по заданию L = 560 км, перенесем ее на карту Л3 и находим два города на удалении 560 км по прямой (Львов - Гомель). В этих городах будут расположены оконечные станции ОРС. Промежуточные станции ПРС целесообразно ставить вдоль железных или автомобильных дорог, чтобы был подъезд к станциям. На нашей трассе число промежуточных станций получилось = 13. Узловые станции УРС расставим в крупных населенных пунктах. На трассе число узловых станций получилось = 4. 2.2. Определение длины всех пролетов По заданию длина пролета R 0 = 39 км, но используемая аппаратура КУРС-2 имеет среднюю длину пролета R 0 ср = 47 км, поэтому дешевле будет выбрать наибольшую среднюю длину пролета и тем самым мы уменьшим число станций. На нашей трассе с учетом «зигзагообразости» минимальная длина пролета R 0 min = 40 км, максимальная длина пролета R 0 max = 45 км. Средняя длина пролета R сред = 43,6 км. Структурная схема линии приведена на рис. 2.1 3. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ Основной частотный план системы КУРС-2 позволяет работать как с использованием двухчастотного, так и использование четырехчастотного плана. При проектировании заданной трассы РРЛ было выполнено условие «зигзагообразности», поэтому в данном случае исключено влияние помех от станций расположенных через три-пять пролетов, что позволяет использовать двухчастотный план распределения частот. В соответствии с планом частот системы КУРС-2 (Л2 табл. 7.1), выберем частоты передачи и приема отдельно для телевизионного и телефонного стволов. Передача сигналов от ОРС1 до ОРС2 будет вестись при вертикальной поляризации радиоволн, в противоположном направлении - горизонтальной поляризации. Разработанный план частот представлен на рис. 3.1 Основным критерием для расчета высоты подвеса антенн на пролете является условие отсутствия экранировки препятствиями минимальной зоны Френеля при субрефракции радиоволн. Известно, что основная часть энергии передатчика распространяется в сторону приемной антенны внутри минимальной зоны Френеля, представляющий эллипсоид вращения с фокусами в точках передающей и приемной антенн. Рассчитаем радиус минимальной зоны Френеля: H 0 = Суммарная вероятность ухудшения качества связи на РРЛ из-за глубоких замираний сигнала на одном из пролетов обуславливается в общем случае тремя причинами: а) Экранировкой препятствиями минимальной зоны Френеля при субрефракции радиоволн T 0 (V min ) б) Интерференцией в точке приема прямого луча и лучей отраженных от слоистых неоднородностей тропосферы T инт ( V min ) в) Ослаблением сигнала из-за дождей Т д ( V min ) Таким образом: T пр ( V min ) = T 0 (V min ) + T инт ( V min ) + T д ( V min ) (4.14) Определяем среднее значение просвета на пролете: H( g ) = H(0) + Параметр m |